КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО РАССОЛА БИШОФИТА Российский патент 2018 года по МПК C01F5/30 B01D36/02 B82B1/00 

Описание патента на изобретение RU2643047C2

Изобретение относится к области медицины, фармации и бальнеологии и представляет собой лекарственное средство, бальнеологическое средство, профилактическое средство, применяемое при различных патологических состояниях организма, в качестве средства профилактики заболеваний различной этиологии, в качестве бальнеологического фактора в санаторно-курортном лечении или в качестве действующего компонента для получения сложнокомпонентных лекарственных форм.

Минерал бишофит представляет собой гексагидрат магния хлорида, его месторождения обнаружены на обширных площадях Прикаспийской впадины и Приволжской моноклинали на глубинах до 2000 м. Промышленная добыча бишофита производится методом подземного растворения, что позволяет извлекать 75-85%-ный рассол бишофита.

Предлагаемая нами методика очистки бишофита подразумевает рациональный подход с целью удаления (уменьшения содержания) таких примесей как ионы железа, нефтепродукты, соли тяжелых металлов и взвешенные механические частицы.

Очистка бишофита проходит путем применения комбинированного метода фильтрации, заключающегося в предварительной аэрации исходного рассола, с дальнейшим пропусканием через фильтрующие установки, содержащие гранулированный активированный уголь, механическую фильтрацию и окончательной корректировкой химического состава в результате нанофильтрации.

Предварительную аэрацию исходного рассола проводят в вакуумноэжекционном аппарате.

Аппарат обеспечивает подачу воздуха до 20 м3 на 1 м3 рассола. При контакте с воздухом происходит окисление железа и других легкоокисляющихся веществ. Далее рассол насосом передается на фильтр, загруженный гранулированным активированным углем.

Используется активированный уголь на основе скорлупы кокосов, так как такие сорта угля имеют лучшие показатели по сорбционной емкости, и обладают достаточной механической прочностью, что позволяет использовать его в том числе для удаления железа в малых концентрациях в исходных растворах.

Для получения высоких результатов очистки уголь должен обладать следующими техническими характеристиками: насыпная плотность > 0.48-0.52 г/см3, йодное число > 1050 мг/г, активность по четыреххлористому углероду > 55%, сорбционная емкость по метиленовому голубому > 240 мг/г, влажность < 5%, твердость > 95%, зольность 5%.

Следующей стадией очистки рассола бишофита является механическая фильтрация. С этой целью используются полипропиленовые фильтрующие мембраны, обеспечивающие задержку механических частиц с размерами 5 мкм.

Окончательная корректировка микроэлементного состава рассола бишофита, осуществляется нанофильтрацией.

Разделение происходит при помощи мембраны, имеющей менее плотный и более проницаемый селективный слой, чем для обратного осмоса, поэтому используемые нанофильтрационные мембраны имеют пониженную селективность, повышенную проницаемость и меньшее рабочее давление при заданной производительности. В процессе нанофильтрации эффективно задерживаются компоненты растворенных веществ с размером от 1 нм и органические вещества с молекулярным весом от 200-400 Да. В процессе работы поддерживается рабочее давление 3-20 атм в зависимости от требуемой производительности.

Проходя через мембрану, рассол очищается от взвешенных механических и коллоидных частиц, микроорганизмов, органических соединений и солей тяжелых металлов, продуктов нефтепереработки.

В процессе эксплуатации мембран на их поверхности осаждаются коллоидные примеси, ионы железа, тяжелые металлы, органические соединения, микроорганизмы. Это приводит к снижению производительности, ухудшению качества работы и деградации мембран.

Для этого в процессе работы мембран контролируется показатель коллоидного индекса подаваемой на них жидкости (рассола), определяемый по специальной методике (коллоидный индекс 3 и менее - стабильная работа; от 3 до 5 - допустимая эксплуатация; более 5 - подавать рассол на установки нанофильтрации не рекомендуется). Такой контроль не позволяет допустить снижения качества очистки рассола.

Сущность изобретения заключается в использовании методики комбинированной очистки - одновременного осаждения химических веществ и фильтрации.

Целью предлагаемого изобретения является получение очищенного природного рассола бишофита, прошедшего стадии очистки, что позволяет получить рассол минерала бишофит имеющего характеристики, представленные в таблице 1.

Похожие патенты RU2643047C2

название год авторы номер документа
Способ очистки бишофита от соединений железа 2020
  • Олискевич Владимир Владимирович
  • Остроумов Игорь Геннадьевич
  • Абрамов Александр Юрьевич
  • Никоноров Петр Геннадьевич
  • Савонин Алексей Александрович
  • Колышкина Анастасия Сергеевна
RU2748371C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ БИШОФИТА 2007
  • Петров Владимир Иванович
  • Спасов Александр Алексеевич
  • Озеров Александр Александрович
  • Сысуев Борис Борисович
RU2442593C2
СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПИТЬЕВЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ 1994
  • Фишер Ольга Александровна
  • Фишер Леонид Наумович
RU2076713C1
ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО "ПОЛИКАТАН" 2013
  • Петров Владимир Иванович
  • Спасов Александр Алексеевич
  • Озеров Александр Александрович
  • Сысуев Борис Борисович
RU2505302C1
Фармацевтическая композиция и лекарственное средство для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 2021
  • Минашкин Вячеслав Михайлович
RU2814317C2
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО НА ОСНОВЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО БИШОФИТА 2015
  • Сысуев Борис Борисович
  • Озеров Александр Александрович
RU2657570C2
ПАСТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ТВЕРДОЙ ПОВЕРХНОСТИ 2008
  • Салдаев Геннадий Александрович
RU2355749C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 2001
  • Лебедев В.И.
  • Хамизов Р.Х.
  • Смирнов С.М.
  • Кунцевич А.Д.
RU2209782C2
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО "БИШОЛЬ" 2002
  • Зиазтдинова Ю.А.
  • Желнина Л.Н.
RU2221551C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ 2004
  • Янковский Николай Андреевич
RU2294794C2

Реферат патента 2018 года КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО РАССОЛА БИШОФИТА

Изобретение относится к способу очистки природного рассола бишофита, который представляет собой лекарственное средство, бальнеологическое средство, профилактическое средство, применяемое при различных патологических состояниях организма, в качестве средства профилактики заболеваний различной этиологии, в качестве бальнеологического фактора в санаторно-курортном лечении или в качестве действующего компонента для получения сложнокомпонентных лекарственных форм. Исходное сырье предварительно аэрируют. Затем сырье пропускают через фильтрующие установки, содержащие гранулированный активированный уголь. В дальнейшем сырье подвергают механической фильтрации через фильтрующую мембрану и нанофильтрации через мембраны для удаления растворенных веществ с размером от 1 нм и органических веществ с молекулярной массой 200-400 Да. Технический результат: получение очищенного природного рассола бишофита от примесей ионов железа, нефтепродуктов, солей тяжелых металлов и взвешенных механических частиц. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 643 047 C2

Способ очистки природного рассола бишофита от примесей путем комбинированного метода очистки, отличающийся тем, что исходный рассол бишофита аэрируют, затем пропускают через гранулированный активированный уголь, фильтрующую мембрану для механической фильтрации и нанофильтрационные мембраны для удаления растворенных веществ с размером от 1 нм и органических веществ с молекулярной массой от 200-400 Да.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2018 года RU2643047C2

СПОСОБ ОЧИСТКИ БИШОФИТА 2007
  • Петров Владимир Иванович
  • Спасов Александр Алексеевич
  • Озеров Александр Александрович
  • Сысуев Борис Борисович
RU2442593C2
СПОСОБ УДАЛЕНИЯ СУЛЬФАТА ИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ MgCl 1997
  • Тор Торсен
  • Пер Оскар Вий
  • Оле Вернес
  • Биргер Лангсет
  • Карл Маркотте
RU2140395C1
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ХЛОРИДОВ МЕТАЛЛОВ ОТ ПРИМЕСЕЙ ЖЕЛЕЗА И СУЛЬФАТ-ИОНОВ 2008
  • Гордон Елена Петровна
  • Левченко Надежда Илларионовна
  • Митрохин Анатолий Михайлович
  • Поддубный Игорь Сергеевич
  • Фомина Валентина Николаевна
RU2373140C1
RU 2001110292 А, 10.04.2003
Бесконтактный датчик перемещения 1989
  • Каримова Люция Ильясовна
  • Уланович Дмитрий Геннадьевич
  • Ким Ролан Ревмирович
  • Зайнуллин Наиль Рафкатович
SU1618998A1
US 4341752 А1, 27.07.1982.

RU 2 643 047 C2

Даты

2018-01-30Публикация

2016-03-15Подача